
data: 09-11-2014, temat: Sieci komputerowe
Zad. 2
a) Kabel koncentryczny – składa się z dwóch koncentrycznych (współosiowych) przewodów (miedzianego przewodnika, czyli rdzenia, otoczonego warstwą elastycznej izolacji, która jest z kolei otoczona splecioną miedzianą taśmą lub folią metalową działającą jak drugi przewód oraz ekran dla znajdującego się wewnątrz przewodnika), jego przewody dzielą jedną oś. Ekran (lub druga warstwa) zmniejsza także liczbę zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych.
_____________________________________________________________________________
b) Kabel światłowodowy – falowód służący do przesyłanie promieniowania świetlnego, występuje w formie włókien dielektrycznych, każde włókno składa się z bufora, płaszcza i rdzenia; teoretyczna transmicja danych do 3 Tb/s do czego jest wykorzystywanaodpowiednio modulowana wiązka światła.
______________________________________________________________________________
c) Przewody w kablu UTP są skręcone, ponieważ chroni to transmisję przed oddziaływaniem (interferencją) otoczenia.
_________________________________________________________________________________________
d)
|
Kabel prosty |
Kabel skrosowany |
Różnice |
- kolejność wchodzenia i wychodzenia kabli se skrętki jest taka sama; |
- kable w skrętce zmieniają swoje położenie; |
Urządzenia, które można podłączyć |
- komputer - router |
- komputer - komputer |
__________________________________________________________________________________________
e) Światłowód umożliwia transmisje na duże odległości.
f)
Światłowód jednomodowy |
Światłowód wielodomowy |
- średnica rdzenia wynosi 4-10mm; |
- średnica rdzenia wynosi 50-1000mm; |
g) Transmisja bezprzewodowa
Rodzaje:
- fale z zakresu podczerwieni - stosowane na otwartym terenie, lub wewnąrz budynków; źródłem fal są diody elektroluminescencyjne LED lub diody laserowe
- fale radiowe - wymagają planowania przydziału częstotliwości do transmisji; przy planowaniu należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną moc nadajników, rodzaj modulacji oraz inne zalecenia ITU (Międzynarodowej Unii Telekomunikacji)
Podstawowa zaleta sieci bezprzewodowych to mobilność rozwiązania(nie jest potrzebne podłączania przewodów w celu podłączenia urządzenia sieciowego, wystarczy umieścić je w zasięgu działania sieci i skonfigurować.
Wady:
- możliwość zakłócnia fal radiowychprzez przeszkody i warunki atmosferyczne.
Sieć bezprzewodowa składa sie z:
- kart sieciowych
- punktów dostępowych
- anten wraz z okablowaniem.
Sieś WLAN może pracować w trybie:
- ad-hoc (urządzenia łączą się bezpośrednio ze sobą
- infrastruktury z wykorzystaniem punktów dostępowych (ang. access point).
Punkt dotępowy.
Centralny punkt sieci bezprzewodowej, przekazuje dane pomiędzy urządzeniami, pozwala także na podłączenie sięci bezprzewodowej do sieci kablowej. Posiada dwa interfersy sieciowe (bezprzewodowy - gniazdo do podłączenia anteny; kablowej - najczęściej gniazdo RJ45 do podłączenia sieci Ethernet)
Punkty dostępowe mogą się komunikować między sobą. Tworż się wtedy złożone infrastruktury łączące urzędzenia znacznie od siebie oddalone.
Punkty pozwalają na budowę sieci:
- BSS (ang. Basic Service Set - podstawowy zestaw usługowy) - dana ieć do transmisji danych wykorzystuje tylko jeden punkt dostępowy;
- ESS (ang. Extended Service Set - rozszerzony zestaw usług) - sieć posiada kilka punktów dostępowych komunikujących się za pomocą protokołu IAPP (ang. Inter-Access Point Protocol), tworząc w ten sposób tzw. sieć szkieletową;
Sieć ESS wykorzystywana jest m.in. w publicznych punktach dostębu do internetu.
Tryby szyfrowania danych w sieciach bezrzewodowych:
- WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) - pozwala na używanie kl;uczy 64 lub 128-bitowych (szyfrowanie to zostało złane i niestety nie jest już bezpieczne)
- WPA (ang. WiFi Protected Access) - wykorzystuje cykliczne zmiany klucza szyfrującego podczas transmisji;
- WPA2 - poprawiona wersja protokołu WPA, zalecana do zaberzpieczeń sieci bezprzewodowych.
h) Zabezpieczenia stosowane w Sieciech bezprzewodowych:
- DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum) - bezpośrednie rozpraszanie widma (nadawanego sygnału)
- FHSS (ang. Frequency Hopping Spread Spectrum) - rozpraszanie widma (nadawanego sygnału) metodą przeskoków częstotliwości.
Prezentacja:
Pytanie 1:
Twierdzenie Nyquista dotyczy próbkowania. Mówi, że istnieje zależność pomiędzy szerokością pasma systemu transmisyjnego, a maksymalną ilością bitów, które można przesłać tym pasmem w czasie 1 sekundy.
Twierdzenie Shannona jest uogólnieniem twierdzenia Nyquista. Dotyczy ono także systemów w których występują szumy.
Pytanie 2:
Sieci radiowe i sieci kablowe.
Podobieństwa:
- Możliwość transmisji danych.
- Niska awaryjność.
- Łatwa konfiguracja.
- Podział zasięgów.
- Podatność na warunki atmosferyczne.
Różnice:
- Sieci kablowe zapewniają bezpieczniejszą transmisję danych.
- Różne graniczne odległości przesyłania danych.
- W sieci radiowych nie ma konieczności kładzenia kabli, które łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym.
- W sieci kablowej jest utrudnione przenoszenie urządzeń.
- W sieci bezprzewodowej przeszkody terenowe zagłuszają sygnał, trudniej je ominąć niż za pomocą kabla.
- W sieci bezprzewodowej jest potrzebna antena.
Pytanie 3:
Wykrywanie kolizji w mediach transmisyjnych.
a) CSMA/CD (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)
Stacje ciągle nasłuchują, czy łącze jest wolne, jeśli tak rozpoczynają transmisje do medium. Jeżeli w tym samym czasie transmisje rozpocznie więcej stacji do chodzi do tzw. kolizji. W takiej sytuacji medium wysyła sygnał o kolizji. Po losowym czasie każda stacja sprawdza jeswzcze raz, czy łącze jest wolne(jęsli tak wysyła dane i koło się zamyka).
b) CSMA/CA (ang. Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
Urządzenie sprawdza, czy medium i łącze są wolne. Jeśli tak, czeka losową ilość czasu i (jeśli medium jest cały czas wolne) rozpoczyna transmisję danych. Kiedy odbiorca odbierze cały nie naruszony pakiet danych, tworzy i wysyła on tzw. ramkę ACK, która poprawnie odebrana przez nadawcę informuje go, iż proces transmisji przebiegł poprawnie. W przypadku nie odebrania ramki, urządzenie nadawcze, które nie otrzymało ramki zgodnie z protokołem po losowym czasie oczekiwania nadaje sygnał ponownie, aż do otrzymanie ramki.